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公开(公告)号:CN105949461B
公开(公告)日:2018-07-17
申请号:CN201610440220.5
申请日:2016-06-17
Applicant: 南京大学
CPC classification number: Y02P20/582
Abstract: 本发明公开了一种聚苯胺‑铁凹凸棒土复合材料及其合成方法和应用方法,属于持久性污染物降解领域,提出了一种合成导电材料聚苯胺的新方法并解决了现有二价铁离子饱和的粘土容易被氧化以及类芬顿反应降解阿特拉津速率慢的问题。本发明以三价铁离子饱和的凹凸棒土为模板在凹凸棒土孔隙间通过对苯胺高温高压处理原位合成导电材料聚苯胺,在酸性条件下加入过氧化氢对阿特拉津进行降解。酸性条件有利于引发芬顿和类芬顿反应并可以实现聚苯胺的掺杂而具备导电性。本方法合成的材料可以快速降解阿特拉津并可以在空气和水溶液中稳定存在。
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公开(公告)号:CN107445218A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201710699590.5
申请日:2017-08-15
Applicant: 南京大学
IPC: C02F1/00 , C02F1/28 , C02F1/26 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/36
Abstract: 本发明公开了一种提高四酰胺基六甲基苯基环铁(Fe(III)-TAML)稳定性的复合材料及其制备方法和应用方法,属于环境功能材料合成领域,解决了四酰胺基六甲基苯基环铁在酸性条件下容易发生脱金属作用造成的不可逆失活的问题。本发明以二氯甲烷/水混合溶剂为媒介,通过表面活性剂双十八烷基二甲基氯化铵(DODMA)辅助自组装的方法合成了以Fe(III)-TAML为基底的复合材料Fe(III)-TAML/DODMA。本发明的复合材料Fe(III)-TAML/DODMA与游离态Fe(III)-TAML相比较,本发明合成的复合材料Fe(III)-TAML/DODMA的耐酸性和反应稳定性显著增强,反应活性也略有提高。
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公开(公告)号:CN117563189A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202410063900.4
申请日:2024-01-17
Applicant: 南京大学
IPC: A62D3/33 , A62D101/47 , A62D101/49
Abstract: 本发明公开了定向锁定碱渣中水溶性盐的土壤交联剂及其制备和应用,属于固体废物处理和资源化领域,所述土壤交联剂包括四种组分,其中R‑A:三甲基十六烷基氯化铵和二异氰酸酯类物质;R‑B:三甲基十六烷基氯化铵和甘油;R‑C:三甲基十六烷基氯化铵和单异氰酸酯类物质;R‑D:七水硫酸亚铁。本发明中土壤交联剂发生聚合反应生成的三维网格结构可以包裹碱渣中的水溶性盐,实现水溶性盐的定向锁定,并达到水溶性盐固化和调节pH的双重目标,进一步可以降低碱渣的持水性和含水率,以及防止水溶性盐的二次大量释放和pH急剧升高,有效解决了现有碱渣处理与资源化利用过程中水溶性盐易溶解、易释放的问题,最终实现碱渣的资源化利用。
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公开(公告)号:CN116253424A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310040287.X
申请日:2023-01-13
Applicant: 南京大学
IPC: C02F1/72 , C02F1/28 , C02F101/34 , C02F101/38 , C02F101/36
Abstract: 本发明公开了一种使用天然矿物材料高效降解氟喹诺酮类抗生素的方法,首先合成天然硫化亚铁矿物;将合成得到的硫化亚铁矿物加入氟喹诺酮类抗生素溶液中,使用合适的缓冲盐调节反应pH,在空气条件下均匀搅拌,开始进行氟喹诺酮类抗生素的降解反应。本发明使用硫化亚铁矿物材料氧化降解典型氟喹诺酮类抗生素的方法,克服了传统芬顿体系原料消耗大,pH要求强酸性,容易造成二次污染等问题。本发明在中性条件下,利用合成的低浓度硫化亚铁天然矿物材料,对恩诺沙星、环丙沙星、氟甲喹等典型氟喹诺酮类抗生素实现了快速降解;降解产物分析发现反应路径主要为哌嗪环的逐步开环过程,脱氟羟基化过程为次要路径。
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公开(公告)号:CN115753320A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211402400.6
申请日:2022-11-10
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种有机污染场地土壤多环芳烃的原位检测方法,属于有机污染物检测技术领域。本发明通过DGT采样技术对待测场地土壤中的PAH浓度进行原位测定,以HLB树脂吸附膜作为结合膜,采用铝合金外壳和PTFE过滤膜,并且在进行土壤中PAH吸附的过程中严格控制土壤含水率,实现对土壤中PAH的原位、高效、精准检测,克服了现有检测技术中存在的检测误差大、操作繁琐等问题。
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公开(公告)号:CN114936268A
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202210528684.7
申请日:2022-05-16
Applicant: 南京大学 , 江苏万维艾斯网络智能产业创新中心有限公司
IPC: G06F16/33 , G06F40/289 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 本发明提供了一种使用标记与评分机制优化电子病历检索准确度的方法,属于信息检索与分析技术领域。通过定制化Elasticsearch分析器实现对用户原始病症输入中阴性描述的过滤以及同义词的填充得到原始分词列表,利用BiLSTM‑CRF深度学习模型训练部署得到一个否定词及其覆盖域的标记系统,通过该标记系统得到原始输入的标记序列,结合标记序列与原始分词列表得到赋予阴阳性特征的分词列表;通过重构查询条件输入到Elasticsearch后,对每一条返回结果重输入到评分系统中根据发明的评分算法重新计算评分,按最后评分从大到小的顺序返回给用户最后的结果。本发明极大地改善了医疗文本病症检索产生的假阳性和假阴性问题,为医生及患者提供了更加可靠的查询服务。
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公开(公告)号:CN112114592B
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202010945731.9
申请日:2020-09-10
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种实现无人机自主穿越可移动框形障碍物的方法,步骤如下:(1)构造环境模拟器;(2)确定无人机与模拟器环境交互的状态、动作、转移和奖励。将穿越可移动框形障碍物的任务设计成一个强化学习智能体与环境交互的问题,用强化学习算法学习无人机穿越框形障碍的飞行策略;(3)改变可移动框形障碍物截面积的大小和位移幅度,设置从易到难的课程学习,逐步提升无人机的越障飞行策略;(4)将在环境模拟器中训练收敛后的无人机穿越框形障碍物的飞行策略迁移到真实无人机上;(5)利用迁移到真机上的飞行策略实现无人机自主穿越可移动门框障碍物。本发明可实现无人机准确检测障碍物的位置,控制飞行状态,平稳通过障碍区域。
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公开(公告)号:CN112577885A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202011362589.1
申请日:2020-11-27
Applicant: 南京大学
IPC: G01N17/00 , G01N21/3563
Abstract: 本发明公开了一种微塑料的湿度控制原位显微红外表征方法,属于分析检测领域。该方法通过控制样品所处环境的干、湿气体比例,进而改变湿度环境,方法易行,操作简单,调整相对湿度范围宽,且能够稳定在某一需要的相对湿度±1%的范围。同时本方法能够在线原位监测微塑料的表面官能团变化,不需要对样品进行处理,步骤简单、使用方便,是一种新型的单颗粒微塑料原位表征方法。
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公开(公告)号:CN106111204B
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201610439211.4
申请日:2016-06-17
Applicant: 南京大学
IPC: B01J31/26 , C02F1/72 , C02F101/36
Abstract: 本发明公开了一种高效降解四溴双酚A的复合材料及其制备方法和应用方法,属于持久性有机污染物降解领域,解决了现有的降解方法存在能耗高,操作复杂以及容易形成二次污染等问题。本发明以镁铝层状双金属氢氧化物(LDH)为载体负载FeB*,通过离子交换实现FeB*的负载,与游离态FeB*相比较,通过离子交换作用得到的复合材料FeB*‑LDH除了提高TBBPA的去除、脱溴以及矿化速率之外,还实现了FeB*与水溶液的分离从而提高了FeB*的重复利用性。
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公开(公告)号:CN106111204A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610439211.4
申请日:2016-06-17
Applicant: 南京大学
IPC: B01J31/26 , C02F1/72 , C02F101/36
CPC classification number: B01J31/26 , B01J37/30 , B01J2531/842 , C02F1/725 , C02F2101/36
Abstract: 本发明公开了一种高效降解四溴双酚A的复合材料及其制备方法和应用方法,属于持久性有机污染物降解领域,解决了现有的降解方法存在能耗高,操作复杂以及容易形成二次污染等问题。本发明以镁铝层状双金属氢氧化物(LDH)为载体负载FeB*,通过离子交换实现FeB*的负载,与游离态FeB*相比较,通过离子交换作用得到的复合材料FeB*‑LDH除了提高TBBPA的去除、脱溴以及矿化速率之外,还实现了FeB*与水溶液的分离从而提高了FeB*的重复利用性。
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